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[機械学習] タグが付いた質問

学習データから学習させ、新しい(未知の)データについての分類・推測などを行うための情報技術分野。についての質問。

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深層学習: 過学習について

現在、CNNのモデル3層レイヤ程度の小規模なもの(しかし各層でもつフィルタ数は多い)に対し、データ数(500枚程度)で学習させた結果認識率が100%(エラー0%)という結果になりました。データ数や、それに対するネットワークの複雑性から過学習が引き起こされました。これについて調べ、検証データを使用し学習と検証の曲線を調べればわかるということでした。 質問は、 ・...
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845 件の閲覧数

ゼロから作るDeep Learning:定数関数の微分

オライリー・ジャパンの「ゼロから作る Deep Learning」という本についての質問です。 疑問は、「定数関数を微分してるから結果はゼロになるんじゃないか?」というものですが、とりあえず関数を見てください。本を持ってる人は、p.159ページです。 def loss(self, x, t): y = self.predict(x) return self.lastLayer....
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Logistic Regression実装について

4.62365962451697,78.0246928153624,0 ↑のような形式で99行あるex2data1.txtを読み込んで、このファイルに対してロジスティック回帰分析をpythonで行いたいのですが、学習率α等を変えても何故か図のような結果になってしまいます。間違っているところがありましたら指摘していただきたく存じます。 import numpy as np import ...
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249 件の閲覧数

VisualStudioでsvmlightを使いたいのですがエラーが発生してしまいます。

私はVisualStudio2015でsvmlightを使い、プログラムを書いています。 ここにあるソースを用いました。 https://github.com/DaHoC/trainHOG しかしコンパイルしようとしてもsvmlight.hから以下のようなエラーが出てしまいます。 エラー (アクティブ) "WORD" があいまいです Get_Car_Information c:\...
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1,123 件の閲覧数

Rの{e1071}パッケージの関数 tune.svm() を利用して、C-SVM(ソフトマージンSVM)のパラメータ C をグリッドサーチでチューニングする際のグリッドサーチ結果の作図について

{e1071}パッケージのtune.svm()を利用して、C-SVM(ソフトマージンSVM)の C 値のチューニングをグリッドサーチにかけて見つけようとしているのですが、グリッドサーチ結果の図がうまく作成出来ません。 tune.svm()を利用してのグリッドサージ結果の作図をご教示して頂けると助かりますm(__)m <170305追記> 尚、作成したいグラフは以下のような種類のグラフです ...
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2,279 件の閲覧数

NameError: name 'xrange' is not defined — CIFAR-10を使ったクラスわけでエラー, Python2.7.12

以下のリンクにあるCIFAR-10(ラベル付されたサイズが32x32のカラー画像8000万枚のデータセット)を読み取り、Nearest Neighbor Classifierによりクラス分けしその精度を%で出力させたいのですが以下のエラー出てしまいました。問題は58行目のxrangeにあるようですが解決方法がみつからず、何かアドバイス頂けると幸いです。 以下データ元: http://www.cs....
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R言語の外積演算関数 outer() を利用して、任意の自作関数(ガウス核関数 GaussianKernel() )の z軸の値を求める際の関数の挙動について

R言語の外積演算関数 outer()を利用してガウス核関数の3次元の図の作図を行なおうとしているのですが、outer()関数呼び出し後の自作関数 GaussianKernel()の挙動が理解できずエラーが発生してしまいます。その結果scatterplot3dパッケージの3次元作図関数scatterplot3d()でもエラーが発生してしまいます。 このRコードでのouter()関数、...
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R言語で、判別分析(LDA)を用いた画像データの2値化法を実行する際の MASS パッケージの関数 lda() の使用法について

R言語にて、判別分析(LDA)を用いてグレースケールの画像データを2値化画像するコードを検討中です。 これを実現するにあたり、MASSパッケージのlda()関数を使用しようと考えてるのですが、lda()関数使用時エラーが発生し、その原因が分かりません。このエラーの意味と対策を教えて頂きたいですm(__)m lda()関数のヘルプファイル: https://stat.ethz.ch/R-...
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4,198 件の閲覧数

ImportError: cannot import name Randomというエラーが出る

sklearnでランダムフォレストを使おうとしているのですが,以下のエラーが出てきます。 まず簡単なものでやってみようと思い,ネットに出ているコードをそのまま使用しました。 どうしたらよいでしょうか。 コード from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier trainingdata = [[1, 1], [2, 2], [-1, -1],...
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720 件の閲覧数

sklearnでImportError: cannot import name cloneというエラーが出る

pythonでランダムフォレストを使おうとしているのですが,以下のエラーが出てきます。 どうすればよいのかご教授お願い致します。 Traceback (most recent call last): File "random.py", line 4, in <module> from sklearn.ensemble import ...
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540 件の閲覧数

Rのmvtnormパッケージの関数 pmvnorm() の引数 lower,upper の意味について

*R言語のmvtnormパッケージの多変数累積密度関数pmvnorm()を使用して、2次元の正規分布関数の任意の範囲の累積確率密度(確率)を取得したいのですが、この関数の引数lower,upper(ベクトルで指定)が何を意味しているのか分かりません。この引数の意味を教えて頂きたいですm(__)m 関数pmvnorm()のヘルプ http://math.furman.edu/~dcs/...
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385 件の閲覧数

ニューラルネットワークは分類問題以外にも適用可能なのでしょうか?

ニューラルネットワークがある入力から出力を計算し、その出力から入力がどのカテゴリに分類されるかという問題に適用できるのは理解したのですが、入力を画像とし、出力もまた画像とするなど、入力と出力が同じ形式になるような問題にも適用できるのでしょうか?
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tflearnのRNNへの入力データで、timestepsはどのような用途に使いますか?

tensorflowにてRNNの勉強をしています。 今はtflearnを使用しての実装をお試ししています。 下記の通りlstm,gru,...APIに渡すInputのTensorの形は[samples, timesteps, input dim]となっています。 http://tflearn.org/layers/recurrent/ この内timestepsの用途が理解できておりません。 ...
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1,072 件の閲覧数

TensorFlowでDQN なぜかQ最大値が小さい

お世話になっております。 下記の記事を書いている者です。 機械学習の理論を理解せずに tensorflow で オセロ AI を作ってみた 今回お聞きしたいのは、 上記の オセロ AI の訓練時に Q_max が小さいまま 訓練されない ソースは上記URLにリンクがあります。(ttps://github.com/sasaco/tf-dqn-reversi.git) train.py ---...
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1万 件の閲覧数

NVDIA Digits のModel学習中に表示されるグラフの意味を教えてください。

NVIDIA DIGITSの学習中に表示されるグラフの意味、loss(train) accuracy(val) loss(val)のそれぞれの意味は何でしょうか?
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918 件の閲覧数

C言語を用いたディープラーニング

C/C++によるDeep Learningの実装(Deep Belief Nets, Stacked Denoising Autoencoders 編) - Yusuke Sugomori's Blog にある、DBN.cを参考にしています。 DBN.cを少し変えて、トレーニングデータにdouble型のデータを入力できるように変えたつもりなのですが、うまくいきません。どこが間違っているのでしょうか?...
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1,477 件の閲覧数

chainerのConvolution2Dの引数

chainerのConvolution2Dの引数について質問です。 example/imagenet/nin.pyに定義されている mlpconv1=L.MLPConvolution2D( 3, (96, 96, 96), 11, stride=4, wscale=w), mlpconv2=L.MLPConvolution2D( 96, (256, 256, 256), 5, ...
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640 件の閲覧数

畳み込みニューラルネットワークの入力画像の解像度について

畳み込みニューラルネットワーク(CNN)の入力画像について質問です。既存のモデルを使う場合入力画像のサイズが決まっていますが、ほとんどの画像の場合、サイズはバラバラだと思います。 そこで質問なのですが、CNNの入力用に大きな画像の解像度を落として小さな画像を生成するとCNNの精度はどのように変わるのでしょうか。 例えば、...
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633 件の閲覧数

Chainerでアウトプットがベクトルのニューラルネットワークを訓練したい

Chainerでニューラルネットワークの勉強をしています。 今、3次元ベクトルtが教師データとして与えられています。 このtを用いて、ニューラルネットワークを訓練したいと思っています。 そこで、アウトプットが3次元ベクトルyのニューラルネットワークを作り、 教師ベクトルtとのユークリッド距離|t-y|を最小化するように訓練しようと思います。 このような場合Chainerでは、 ...
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754 件の閲覧数

人工知能で学習していない人の顔だという事を判断することは可能でしょうか

ちょっと気になったので教えて下さい。 人工知能に人の顔(写真)を学習させると、別の写真であっても人物をある程度特定できるようになるというのはイメージできますが、 逆に「この人は今まで学習していない人である」ということも判断させることは可能なのでしょうか。
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905 件の閲覧数

sklearnのTfidfVectorizerについて

sklearnでKMeansを利用しようと考えています。 https://github.com/luispedro/BuildingMachineLearningSystemsWithPython/blob/master/ch03/rel_post_20news.py 上記のサンプルを参考にしています。 上記サンプルのL58でTfidfVectorizer.fit_transform()...
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89 件の閲覧数

Theanoのscan関数のoutput_infoについて http://deeplearning.net/tutorial/rbm.html

http://deeplearning.net/tutorial/rbm.html このページでRBMについて学んでいるのですが、get_cost_update関数の中で使われるscanのoutputs_infoがなぜ outputs_info=[None, None, None, None, None, chain_start] となっているのかわかりません。 ...
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269 件の閲覧数

MLlibで予測値を「確率」で出す方法

以下のページを参考にMLlibを実装したところ、predict関数の返り値が1か-1で、スパムの確率が高いほど1に近くそうでなければ0に近い値が出るというようにはできないようなのですが、MLlibではこのような「確率」を返す関数というのは用意されてないのでしょうか。 なお、NaiveBayesをSVMWithSGDに変えてみてもやはり1か0で超平面からの距離のような連続的な値にはならないようです。 ...
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3,409 件の閲覧数

pythonでscikit-learnを用いたらImportErrorが起きてしまいます

技術評論社のデータサイエンティスト養成読本 機械学習入門編を読んでいます 128ページからscikit-learn入門のページが始まるのですが そちらにあるコードを試したところ、scikit-learnのImportErrorが起きてしまいます 何が悪いのかわかりませんが・・・どなたかご存知の方はいらっしゃらないでしょうか? Mac OSX 10.9 python 3.4.3 ...
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chainerのsoftmax_cross_entropy()について

pythonとも機械学習とも勉強不足でわからない点があったため、chainerの交差エントロピー誤差を計算するsoftmax_cross_entropy() について質問させてください。 MNISTを識別するサンプルコード https://github.com/pfnet/chainer/blob/master/examples/mnist/train_mnist.py を動かしてみました。 ...
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577 件の閲覧数

Theanoのarangeについて

Deep Learning Tutorialsのロジスティック回帰を読んでいます。 http://deeplearning.net/tutorial/logreg.html ロジスティック回帰での尤度関数を計算する部分。 -T.mean(T.log(self.p_y_given_x)[T.arange(y.shape[0]), y]) ここの T.arange についてなのですが ...
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教師あり学習と教師なし学習の違いは何ですか?

何冊か本を読んだのですが、抽象的ではっきりした理解を得ることができませんでした。 具体的な例を教えていだだけますか